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顕微鏡 - 構造機能の説明

Mar 27, 2023

顕微鏡 - 構造機能の説明

 

対物レンズ
対物レンズは、最初の結像を行うための顕微鏡の光学部品であり、複数のレンズ群を貼り合わせて構成されています。 焦点距離はレンズ群全体の焦点距離です。


色収差、収差、像面湾曲などの補正の程度とその独自の特性に応じて、対物レンズにはいくつかの種類があります: (計画) アクロマート対物レンズ、(計画) アポクロマート対物レンズ、スーパープランおよび特殊対物レンズなど。 。


色収差: 可視光源 (多色光) の結像における色の違い。 白い物体点は白い像点を形成できませんが、色付きの像点を形成します。


収差:光軸外の物点から発せられた光線が光学系で屈折した後に像面に形成される拡散スポット(錯乱円)。


コマ収差: 光軸の外側の物点から発せられた光線が光学系によって屈折された後の、彗星のような非対称結像誤差。


色消し対物レンズ 色消し対物レンズ: 通常の対物レンズで、シェルに「Ach」とマークされています。 光軸結像の色収差(赤、青)、球面収差(黄、緑)、コマ収差を主に補正。 像面湾曲は大きい。


アポクロマート対物レンズ アポクロマート・オビクティブ:蛍石などの特殊ガラスを使用し、鏡筒に「Apo」の刻印を施した、精密かつ複雑な構造をもつ高級対物レンズ。 色消し対物レンズに基づいて、二次スペクトル、赤、緑、青の収差、赤と青の球面収差も補正する必要があります。 アポクロマート対物レンズは、完璧な収差補正、より大きな開口数、より高い解像度、より高い有効倍率、および優れた結像品質を備えています。


セミアポクロマート対物レンズ: 性能コストと結像品質は、アクロマート対物レンズとアポクロマート対物レンズの間であり、「FL」のマークが付いた蛍石 (蛍石) 対物レンズとしても知られています。 赤と青の色収差と球面収差を補正できます。


計画の目的: 主に像面湾曲の欠陥を修正し、視野が平坦になり、結像が現実的になり、観察が便利になります。 対物レンズアセンブリに半円形の後レンズを追加したものです。 アクロマート対物レンズ、アポクロマート対物レンズと組み合わせることもできます。


特別な対物レンズ:上記の対物レンズに基づいて、特別な観察効果を達成するために対物レンズが設計および製造されます。


接眼レンズ
接眼レンズは対物レンズの実像を拡大します。これは中間像の倍率であり、第 2 倍率に属します。 接眼レンズの構造は比較的単純で、いくつかのグループに分かれたいくつかのレンズで構成されています。 接眼レンズを通った光線が上で交わる点をアイポイントといい、画像観察に最適な位置です。


接眼レンズにはさまざまな倍率構成があり、10 倍が最も一般的に使用されます。 5X は結像縮小率が高くなりますが、倍率は比較的小さいです。 20X 接眼レンズは最大倍率を持ちますが、画像の鮮明さは低下します。 実際のニーズに応じて選択する必要があります。


コンデンサー
コンデンサーは、光の不足を補い、光源の光特性を適切に変更し、サンプルの焦点を合わせ、照明を改善するために使用されます。 ステージの下に配置されており、NA 0.40 以上の対物レンズを使用する場合はステージと連携する必要があります。 さまざまな構造があり、対物レンズの開口数が異なると集光器に求められる条件も異なります。


1. アッベコンデンサー (アッベコンデンサー): アッベコンデンサーは 2 つのレンズで構成されており、より優れた集光能力を持っています。 一般的な顕微鏡の対物レンズのNAが0.60以上の場合、色収差と球面収差の補正が完了していないため、併用する必要があります。


2.色消し無収差コンデンサー:色消しコンデンサーは一連のレンズで構成されており、色収差と球面収差を補正して満足のいく結像を得ることができます。 明視野観察に最適です。 高度な顕微鏡と低倍率の対物レンズが装備されています。


3. その他のコンデンサーとは、暗視野コンデンサー、位相差コンデンサー、偏光コンデンサー、微分干渉コンデンサー等、上記明視野用コンデンサー以外の目的で使用されるコンデンサーを指します。


照明方法
顕微鏡の照明方法は、光源の位置とビームの方向に応じて透過照明と落射照明の2つに分類されます。


1. 透過照明(透過照明) 透過照明は透明または半透明のサンプルに適しており、ほとんどの生物顕微鏡はこの照明に属します。 このうち、中央照明と斜め照明の 2 つの形式があります。


(1) 中心照明とは、照明ビームの中心軸と顕微鏡の光軸が同一直線上にあることを意味し、最も一般的に使用される透過照明方法です。 この方法は、クリティカル ライティングとケーラー ライティングに分けられます。


1) クリティカル照明、一般照明法。 利点:光源のビームはコンデンサーによって結像されてサンプルに照射され、ビームは細くて強いです。 欠点: 光源のフィラメント像がサンプル面と一致し、結像照明が不均一で、明暗の差が生じます。 解決策: 乳白色の熱吸収カラーフィルターを光源の前に配置して照明をより均一にするか、LED 光源を交換します。


2) ケーラー照明。ツァイスの技術者が発明した「二次イメージング」に敬意を表して名付けられました。 重要な照明の欠点を克服し、優れた結像効果と優れた顕微鏡写真を備えています。 主な特徴は、光源のフィラメントがコンデンサーと可変視野絞りを通過した後、フィラメントの像が初めてコンデンサーの開口面に落ち、コンデンサーが2番目のフィラメント像を形成することです。そこの後焦点面で。 熱焦点はもはやサンプルの平面上にないため、サンプルは長時間の照明で観察できます。


(2)斜照明(斜方照明)ビームの中心軸が顕微鏡の光軸と一致せず、試料をある角度で斜めから照明します。 位相差顕微鏡、暗視野顕微鏡、実体顕微鏡でよく使用されます。


2. 落射照明: 落射照明は反射照明とも呼ばれます。 光源はサンプルの上にあり、光ビームは対物レンズを通過した後にサンプルに当たります。 対物レンズは集光レンズとして機能し、不透明なサンプルに適しています。 蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、倒立顕微鏡、および共焦点顕微鏡はこの照明を使用します。


光軸調整
顕微鏡光学系では、光源、集光レンズ、対物レンズ、接眼レンズの光軸と絞りの中心が顕微鏡の光軸と一致している必要があり、使用前の光軸調整が無視できません。 。


1. コンデンサーの中心の調整 顕微鏡の光軸調整の焦点はコンデンサーの中心の調整です。 方法:まず視野絞りを絞って10倍の対物レンズで観察します。 絞りの輪郭像が中心にない場合は、コンデンサー外側の2本のネジを調整して中心に合わせます。 次に、輪郭画像が中心と一致するまで視野絞りをゆっくりと上げます。 視野の端が一致していることは、それらがすでに同軸であることを示しており、少し大きいものを使用することをお勧めします。


2. 絞りの調整 絞りはコンデンサー内に設置されています。 研究用顕微鏡のコンデンサーの外縁には目盛があり、対物レンズの開口数に合わせてコンデンサーを調整するのに便利です。 対物レンズの交換時には同期して調整する必要があります。

 

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